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公开(公告)号:CN113549933A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110836412.9
申请日:2021-07-23
申请人: 中国科学院青海盐湖研究所
摘要: 本发明公开了一种纤维网状氢氧化镁材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括:至少使作为阴极的金属基底、阳极与电解液共同构建电化学反应体系,所述电解液包括包含镁离子和添加剂的水溶液,所述添加剂包括黄原胶、葡萄糖或其衍生物和硫酸根离子的组合;使所述电化学反应体系通电进行电解,从而在阴极表面沉积形成具有纤维网状结构的氢氧化镁层。本发明制得的纤维网状氢氧化镁材料具有高比表面积和立体纤维状结构,可直接作为阻燃剂应用,或进一步脱水制成氧化镁粉体导热材料。在添加到塑料中应用时,由于该材料具有高比表面积,与塑料、橡胶等具有更好的结合力,同时因为它具有立体纤维空间结构,在各个方向上都能显著增强材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN111005041B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201911388242.1
申请日:2019-12-30
申请人: 中国科学院青海盐湖研究所 , 禹象铜箔(浙江)有限公司
摘要: 本发明公开了一种复合多层结构多孔铜箔及其制备方法与系统。所述制备方法包括:采用电沉积技术,在阴极辊表面沉积形成具有实心致密结构的铜箔中间层的第一步骤;在所述铜箔中间层两侧表面分别沉积形成具有疏松多孔结构的铜箔外层的第二步骤。本发明复合多层结构多孔铜箔的铜箔中间层为光滑致密结构,两侧外层为多孔结构,其铜箔中间层不仅因为铜密度高具有导电性能好的特点,还可为铜箔提供力学性能支撑,解决传统多孔铜箔力学强度差的缺点,两侧铜箔外层可以发挥多孔铜箔的优势,解决锂离子电池工作时易产生枝晶和某些负极材料嵌锂时发生体积膨胀的问题,该复合多层结构多孔铜箔不仅可以发挥多孔铜箔的优势,与普通多孔铜箔相比力学性能更佳。
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公开(公告)号:CN111058078B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201911388419.8
申请日:2019-12-30
申请人: 中国科学院青海盐湖研究所 , 禹象铜箔(浙江)有限公司
摘要: 本发明公开了一种表面覆设有石墨烯薄膜的铜箔及其制备方法。所述制备方法包括:至少使作为工作电极的铜箔、对电极与电解液共同构建电化学反应体系,所述电解液包括氧化石墨烯胶体液,其为至少包含氧化石墨烯、纤维素、硼酸和分散溶剂的混合液;采用循环伏安法使所述电化学反应体系通电,从而在铜箔表面沉积形成石墨烯薄膜。本发明在电解液中加入纤维素,通过改变溶液粘度极大地降低了氧化石墨烯在电解液中的沉降速率,提高了颗粒分散性,同时通过在电解液中加入硼酸,让氧化石墨烯可均匀、稳定地在铜箔表面发生反应,生成的石墨烯薄膜导电性能良好,使得电解氧化石墨烯制备石墨烯膜层的技术真正有了在铜箔抗氧化表面处理领域应用的可能。
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公开(公告)号:CN111005041A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911388242.1
申请日:2019-12-30
申请人: 中国科学院青海盐湖研究所 , 禹象铜箔(浙江)有限公司
摘要: 本发明公开了一种复合多层结构多孔铜箔及其制备方法与系统。所述制备方法包括:采用电沉积技术,在阴极辊表面沉积形成具有实心致密结构的铜箔中间层的第一步骤;在所述铜箔中间层两侧表面分别沉积形成具有疏松多孔结构的铜箔外层的第二步骤。本发明复合多层结构多孔铜箔的铜箔中间层为光滑致密结构,两侧外层为多孔结构,其铜箔中间层不仅因为铜密度高具有导电性能好的特点,还可为铜箔提供力学性能支撑,解决传统多孔铜箔力学强度差的缺点,两侧铜箔外层可以发挥多孔铜箔的优势,解决锂离子电池工作时易产生枝晶和某些负极材料嵌锂时发生体积膨胀的问题,该复合多层结构多孔铜箔不仅可以发挥多孔铜箔的优势,与普通多孔铜箔相比力学性能更佳。
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公开(公告)号:CN106048705A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610568973.4
申请日:2016-07-19
申请人: 中国科学院青海盐湖研究所
摘要: 本发明公开了一种泡沫铬,其包括铬骨架以及位于所述铬骨架内部且彼此贯通的多个孔室。根据本发明的泡沫铬是一种兼具高化学稳定性、高硬度、大比表面积、质轻、隔热性能好、隔音性能好等特点的全新的材料。本发明还公开了上述泡沫铬的制备方法,包括步骤:A、将含铬固体置于酸性电解液中;B、对所述含铬固体进行电蚀刻,以形成铬骨架及位于所述铬骨架内部且彼此贯通的多个孔室。根据本发明的制备方法以酸性电解液为介质,即可简单地通过电蚀刻制备得到上述泡沫铬;所述制备方法采用的原料廉价易得,制备工艺快速简单。
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公开(公告)号:CN103556171A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310525165.6
申请日:2013-10-30
申请人: 中国科学院青海盐湖研究所 , 青海省博鸿化工科技股份有限公司
IPC分类号: C25B1/14
摘要: 一种阳离子膜电解法生产重铬酸钠的方法,其包括以下步骤:将浓度为20~40%的工业铬酸钠溶液和浓度为23~50%的重铬酸钠溶液进行混合制成混合进料液,该混合进料液中重铬酸钠和铬酸钠的体积比为1.5∶1~5∶1;向阳极室通入所述混合进料液,向阴极室通入质量浓度为27-30%的氢氧化钠溶液;接通直流电,控制电流密度为2~4kA/m2,电解反应温度为70~90℃,阴极室和阳极室的压差为200~500mmH2O,阳极进料温度为50~85℃,阴极进料温度为55~90℃,电解反应后在阳极室得到重铬酸钠溶液和氧气,在阴极室得到氢氧化钠和氢气。
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公开(公告)号:CN118007224A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410176622.3
申请日:2024-02-06
申请人: 中国科学院青海盐湖研究所
摘要: 本发明公开了一种硼酸体系中超低轮廓铜箔的制备方法及应用。所述制备方法包括:提供硼酸体系,其包括苯并三氮唑、有机铵盐和硼酸;使作为工作电极的待处理铜箔、对电极、电解液共同构建形成电化学反应体系,所述电解液包括磷酸‑乙醇水溶液和硼酸体系;使所述电化学反应体系通电,对待处理铜箔表面进行电化学抛光,制得超低轮廓铜箔。本发明提供的超低轮廓铜箔的制备方法利用硼酸体系制备适用于6G通讯用PCB板的超低轮廓铜箔,同时硼酸及聚硼酸盐的存在使电化学抛光过程中点蚀大幅度减少,进一步提高铜箔表面平坦度,制备得到的铜箔产品同时具有超薄且超低表面粗糙度的特性,使得该材料在更多领域具有应用的可能性。
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公开(公告)号:CN117987907A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410168507.1
申请日:2024-02-06
申请人: 中国科学院青海盐湖研究所
摘要: 本发明公开了一种多孔铜箔的高效制备方法及应用。所述高效制备方法包括:提供络合剂电解液体系,所述络合剂电解液体系包括络合剂和添加剂,所述络合剂包括酒石酸钾钠和EDTA盐,所述添加剂包括两性嵌段聚合物;以铜箔作为工作电极,使所述工作电极、对电极与络合剂电解液体系构建电化学体系,通电进行电解,对铜箔进行电化学氧化刻蚀处理,使铜箔表面生成微米级孔洞,制得多孔铜箔。本发明的高效制备方法在络合剂电解液体系的基础上,使用添加剂两性嵌段聚合物,可以在短时间内形成数量多、孔径均匀、刻蚀完全、高比表面积的多孔铜箔,同时,铜箔边缘未被溶解,边缘清晰,完整性较好,有望在二次电池领域广泛应用。
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公开(公告)号:CN117987892A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410168028.X
申请日:2024-02-06
申请人: 中国科学院青海盐湖研究所
摘要: 本发明公开了一种具有平滑表面的氢氧化镁薄膜及其制备方法。所述制备方法包括:使作为工作电极的待导电金属基底、对电极、电解液共同构建形成电化学反应体系,所述电解液包括镁盐、黄原胶、葡萄糖、甘油和乳酸;使所述电化学反应体系通电,采用电沉积法在待导电金属基底上制备形成具有平滑表面的氢氧化镁薄膜。本发明通过在电解液中加入乳酸,既能利用有机酸的弱电离特性稳定电解液的pH值,避免以黄原胶为代表的结构诱导剂在低pH情况下的支链分解,失去结构诱导作用,同时也能利用乳酸在氢氧化镁表面的吸附抑制效果,达到抑制氢氧化镁膜层表面瘤状突起生成的效果,制备得到的氢氧化镁薄膜表面的瘤状物消失,表面十分平滑。
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公开(公告)号:CN115261952A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210838465.9
申请日:2022-07-14
申请人: 中国科学院青海盐湖研究所
IPC分类号: C25D11/34
摘要: 本发明公开了一种络合剂电解液体系下电化学阳极氧化制备多孔铜箔的方法。所述方法包括:提供电解液,所述电解液主要包括络合剂电解液和电解液添加剂,所述络合剂电解液包括酒石酸钾钠、EDTA‑2Na、柠檬酸钠等,所述电解液添加剂包括硫酸铵、氯化钠、氨水、硫酸铜、氢氧化钠、硫酸钠等;以铜基金属材料为阳极,使其与阴极、电解液共同构建电化学反应体系,进行电化学阳极氧化,制得多孔铜箔。本发明的方法通过对铜箔进行阳极氧化,并辅以络合剂电解液形成铜的螯合物并吸附在阳极表面,该方法操作流程短,制备成本低,可制备出高比表面积、高电子传输效率和较高强度的多孔铜箔,在二次电池集流体、电催化等领域应用潜力巨大。
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